FrontPage › 커뮤니케이션통계방법론
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커뮤니케이션통계방법론
[[TableOfContents]]
추천사 v
@@ -23,23 +25,23 @@
==== 측정 수준 27 ======== 측정 정밀도 30 ====
==== 질적 데이터 vs. 양적 측정 32 ====
=== 측정의 질 32 ====
=== 측정의 질 32 ===
==== 측정 신뢰도 33 ======== 측정 타당도 34 ====
=== 요약 40 ===
== 표본추출 ==
=== 모집단 추론 42
=== 모집단 추론 42 ===
==== ≪리터러리 다이제스트≫ 여론조사: 모집단 추론에 실패하다 44 ======== 대표화를 통한 모집단 추론 47 ====
=== 표본추출 방법 48
=== 표본추출 방법 48 ===
==== 비확률 표본추출 49 ======== 확률 표본추출 51 ====
=== 비확률 표본추출은 정말로 그렇게 나쁜가? 55
=== 요약 60
=== 비확률 표본추출은 정말로 그렇게 나쁜가? 55 ===
=== 요약 60 ===
== 데이터 설명과 시각화 ==
=== 데이터에 대한 그래프와 표식 설명 61
=== 데이터에 대한 그래프와 표식 설명 61 ===
==== 빈도표 62 ======== 히스토그램 65 ====
==== 분포의 형태 설명 66 ====
@@ -52,36 +54,36 @@
==== 범위와 사분위 범위 78 ======== 표준편차 79 ====
==== 분산 81 ====
=== 왜도와 첨도 수량화하기 82
=== 또 다른 그래픽 도구: 상자 도표 83
=== 표준화 84
=== 양적 변인 간 연관성 설명 86
=== 왜도와 첨도 수량화하기 82 ===
=== 또 다른 그래픽 도구: 상자 도표 83 ===
=== 표준화 84 ===
=== 양적 변인 간 연관성 설명 86 ===
==== 피어슨 상관계수 88 ======== 연관성의 대안 측도 94 ====
==== 상관관계를 해석할 때 주의할 점 97 ====
=== 상관성의 시각화: 산포도 101
=== 기술적인 집단 비교 104
=== 데이터 선별과 결측 데이터 107
=== 일반적인 상징적 기호법 소개하기 110
=== 요약 112
=== 상관성의 시각화: 산포도 101 ===
=== 기술적인 집단 비교 104 ===
=== 데이터 선별과 결측 데이터 107 ===
=== 일반적인 상징적 기호법 소개하기 110 ===
=== 요약 112 ===
== 확률의 본질 ==
=== 확률 정의하기 115
=== 확률의 법칙 118
=== 확률 정의하기 115 ===
=== 확률의 법칙 118 ===
==== 확률의 덧셈 법칙 118 ======== 확률의 곱셈 법칙 120 ====
=== 확률분포 123 ===
==== 이항 확률분포 124 ====
==== 정규 확률분포 129 ====
==== 체비체프의 정리(Chebychev’s Theorem) 135 ====
=== 무작위 변인과 기댓값 136
=== 요약 139
=== 무작위 변인과 기댓값 136 ===
=== 요약 139 ===
== 신뢰도 평가와 수량화 ==
=== 고전적 검증 이론 144
=== 고전적 검증 이론 144 ===
==== 요소들로 측정 분할하기 144 ======== 고전적 검증 이론에서 신뢰도 정의 149 ====
=== 양적 측정에 대한 신뢰도 추정하기 151
=== 양적 측정에 대한 신뢰도 추정하기 151 ===
==== 시간 경과에 따라 반복된 측정에서 신뢰도 추정하기 151 ======== 지표값의 내적 일관성에서 신뢰도 추정하기 153 ====
==== 방법의 또는 측정의 신뢰도? 160 ====
@@ -89,42 +91,42 @@
==== 홀스티 방법 165 ======== 우연 동의에 대한 수정: 스콧 (Scott’s )와 코헨 (Cohen’s ) 166 ====
==== 동의 지표 사용하기 172 ====
=== 얼마나 높아야 충분히 높은 것인가? 175
=== 요약 176
=== 얼마나 높아야 충분히 높은 것인가? 175 ===
=== 요약 176 ===
== 모수 추정 ==
=== 추정 이론 178
=== 추정 이론 178 ===
==== 표본추출 분포 180 ======== 표본 평균의 표본추출 분포 속성 185 ====
==== 특정한 표본 평균을 얻을 확률 도출하기 193 ====
=== 구간 추정 195
=== 구간 추정 195 ===
==== 신뢰구간 196 ======== 구간 추정으로의 더욱 현실적인 접근 199 ====
==== 신뢰도와 정밀도 간 관계 203 ====
==== 재방문한 표본 평균 확률 계산하기 205 ====
==== 편의 표본에서 도출한 구간 추정 206 ====
=== 모집단 비율 추정하기 206
=== 신뢰구간 부트스트래핑 211
=== 요약 215
=== 모집단 비율 추정하기 206 ===
=== 신뢰구간 부트스트래핑 211 ===
=== 요약 215 ===
== 가설 검증 개념 ==
=== 가설 검증 단계 219
=== 가설 검증 단계 219 ===
==== 단계 1: 연구가설 또는 문제를 통계적인 가설로 치환하라 219 ======== 단계 2: 얻은 결과를 수량화하라 222 ====
==== 단계 3: -값을 도출하라 223 ====
==== 단계 4: 영가설과 대안가설 중 하나를 선택하라 226 ====
==== 단계 5: 실질적인 용어로 검증 결과를 해석하라 228 ====
=== 모집단 비율에 대한 가설 검증하기 230
=== 모집단 비율에 대한 가설 검증하기 230 ===
==== 비방향적 (‘양쪽-꼬리’) 가설 검증하기 230 ======== 방향적 (‘한쪽-꼬리’) 가설 검증하기 238 ====
=== 결정 오류, 검증력, 그리고 타당도 241 ===
==== 제1종 오류, 제2종 오류, 그리고 제3종 오류 241 ====
==== 통계적 검증의 타당도와 검증력 245 ====
=== 가설 검증 또는 신뢰구간 247
=== 요약 251
=== 가설 검증 또는 신뢰구간 247 ===
=== 요약 251 ===
== 단일 평균에 대한 가설 검증하기 ==
=== 일-표본 검증 253
=== 일-표본 검증 253 ===
==== 단일 평균에 대한 방향적 가설 검증하기 255 ======== 비방향적 가설 검증하기 263 ====
==== 컴퓨터를 이용한 일-표본 검증 실행하기 265 ====
@@ -135,10 +137,10 @@
=== 대응 응답 평균 간 비교하기 271 ======= 대응-표본 검증 271 ====
==== 비무작위 표본에서 대응-표본 추론 278 ====
=== 요약 287
=== 요약 287 ===
== 두 독립 집단 비교하기 ==
=== 독립 집단 검증 290
=== 독립 집단 검증 290 ===
==== 합동분산 접근 293 ======== 웰치-사털드와이트 접근(The Welch-Satterthwaite Approach) 298 ====
==== 조건적인 결정 규칙 300 ====
@@ -147,7 +149,7 @@
==== 평균 차이에 대한 신뢰구간 304 ======== 신뢰구간과 -값 부트스트래핑 305 ====
==== 효과 크기 307 ====
=== 변화량에서 집단 차이 검증하기 309
=== 변화량에서 집단 차이 검증하기 309 ===
==== 레빈 검증(Levene’s Test) 311 ======== 브라운-포사이드 검증(The Brown-Forsythe Test) 312 ====
==== -비율 검증: 피해야 할 검증 314 ====
@@ -192,7 +194,7 @@
=== 영향력이 있는 케이스 탐지하기 419 ======= 거리, 레버리지, 그리고 영향력 419 ====
==== 케이스 하나를 제외했을 때 모델 변화로서의 영향 420 ====
=== 요약 424 ====
=== 요약 424 ===
== 다중 선형 회귀분석 ==
=== 다중 회귀분석 모델 428 ===
@@ -210,7 +212,7 @@
==== 부분 연관성 측도에 대한 추론 462 ======== 부분 연관성에 대한 측정의 신뢰구간 464 ====
==== 통계적 추론에 대한 가정과 영향력 있는 케이스 탐지하기 465 ====
=== 세트형 부분 연계성과 위계적 회귀분석 468
=== 세트형 부분 연계성과 위계적 회귀분석 468 ===
==== 세트형 편 그리고 준편 상관관계 469 ======== 과 계산하기 471 ====
==== 세트형 부분 연관성 측도에 대한 추론 473 ====
@@ -226,10 +228,10 @@
==== 예측변인의 ‘상대적 중요성’ 492 ======== 측정 오차의 영향 495 ====
==== 범주, 서열, 그리고 한계가 있는 결과변인 497 ====
=== 요약 501
=== 요약 501 ===
== 분산의 단일 요인분석 ==
=== 분산분석 504
=== 분산분석 504 ===
==== 결과변인을 변화량 출처로 분할하기 505 ======== 의 전체, 집단-간, 그리고 집단-내 변화량 508 ====
==== 비율 510 ====
@@ -248,11 +250,11 @@
=== 초점화 대조 537 ======== 초점화 검증 538 ====
==== 대조 계수 538 ====
==== 쉬페 검증(Scheffe’s Test) 546
==== 쉬페 검증(Scheffe’s Test) 546 ====
=== 다중 회귀의 특별한 케이스인 분산분석 548 ======= 회귀분석을 위한 범주변인 코딩하기 549 ====
==== 회귀분석을 사용한 총괄 영가설 검증하기 550 ====
==== 회귀모델 해석하기 551
==== 회귀모델 해석하기 551 ====
=== 다중 집단 비교에 대한 일부 논쟁 553 ======= 계획 vs. 비계획 비교: 수정하거나 하지 않는 것? 553 ====
==== 다중 검증 문제에 대해 우리는 다소 변덕스러운가? 556 ====
@@ -260,7 +262,7 @@
=== 요약 558 ===== 공분산 분석: 통계적 통제를 하는 분산분석 ==
=== 다중 회귀분석으로서의 공분산 분석 562 ====
=== 다중 회귀분석으로서의 공분산 분석 562 ===
==== 회귀분석을 이용한 공분산 분석 실행하기 562 ======== 공분산 분석에서 변인 변화량 분할하기 564 ====
==== 효과 크기 측도 569 ====
@@ -268,14 +270,14 @@
==== 수정 평균 간 초점화 대조 574 ======== 통계적 가정 575 ====
==== 다중 공변량 576 ====
=== 실험 설계에서 공분산 분석 579 ====
=== 실험 설계에서 공분산 분석 579 ===
==== 실험처치에 의해 영향을 받지 않는 변인 통제하기 580 ======== 실험처치에 의해 영향을 받는 변인 통제하기 583 ====
==== 매개(Mediation) 584 ====
=== 요약 586 ===
== 상호작용 ==
=== 커뮤니케이션 연구와 이론에서 상호작용 590
=== 커뮤니케이션 연구와 이론에서 상호작용 590 ===
=== 분산의 요인분석 594 ======= 균형요인설계에서 변화량 분할하기 597 ====
==== 주 효과와 상호작용 효과 601 ====
@@ -291,7 +293,7 @@
==== 회귀계수 차이 vs. 상관관계 차이 641 ======== 공변량의 통계적 통제 643 ====
==== 중재된 다중 회귀분석 모델에서 필요한 용어 644 ====
==== 중재를 검증하는 하위집단 분석의 위험 645
==== 중재를 검증하는 하위집단 분석의 위험 645 ====
=== 상호작용 수색 간소화하기 646 ====== 상호작용 검증 이전에 범주화는 왜 안 되는가? 649 ===
==== 범주화 오류 650 ====
커뮤니케이션통계방법론
Contents
- 1. 통계학과 커뮤니케이션 과학
- 2. 측정의 본질
- 3. 표본추출
- 4. 데이터 설명과 시각화
- 5. 확률의 본질
- 6. 신뢰도 평가와 수량화
- 7. 모수 추정
- 8. 가설 검증 개념
- 9. 단일 평균에 대한 가설 검증하기
- 10. 두 독립 집단 비교하기
- 11. 범주 변인에 대한 일부 검증
- 12. 단순 선형 회귀분석
- 13. 다중 선형 회귀분석
- 14. 분산의 단일 요인분석
- 15. 공분산 분석: 통계적 통제를 하는 분산분석
- 16. 상호작용
- 17. Misc
차례
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